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コミュニティの代表を務めたりカンファレンスでキーノートを任されるソフトウェアエンジニアともなれば、代名詞ともなるプロダクトやサービスを何かしら持っているものです。そういった意味で、株式会社リクルートのデータエンジニアリング組織でマネージャーを務める竹迫良範さんは少し変わったキャリアを歩んできたのかもしれません。 Webアプリケーション開発の初期にプログラミング言語Perlのコミュニティで代表を務め、Webセキュリティの領域でも活動し、今でもブログで技術的な投稿をしながら、未踏事業やセキュリティ・キャンプといった若手エンジニアの育成にも積極的に取り組んでいます。むしろ自分が手を動かしてプロダクトを作り上げるより、誰かが自由に手を動かせる環境作りにこそ熱心であるようにも見えます。 経験したことのない仕事に誘われたら基本的に断らないと語る竹迫さんが、頼まれたアウェイな機会をどのように生かして活動
サイバーセキュリティ研究における倫理的な研究プロセスについて ICTの進展にともない、誰も踏み入れたことがない、前例が十分にない倫理的領域を取り扱う機会が出てきました。これに伴い、ステークホルダ(利害関係者)の明確化、インパクトの見積もり、リスクの最小化努力、Responsible disclosure(研究成果の社会的な影響を考慮して、事前に必要な手続きを踏んだ後、研究成果を開示すること)を実施し、自身の研究を研究倫理的観点から実践して論じることの必要性が高まってきています。 サイバーセキュリティ研究における研究倫理とは、自身の研究を研究倫理的観点から実践して論じることであり、そのために必要となる適切な手続きを倫理的な研究プロセスと呼んでいます。MWS組織委員会では、『日本学術振興会(JSPS) サイバーセキュリティ 第192委員会 サイバーセキュリティの研究倫理を考えるWG』の支援(2
摘要 介绍用于嵌入式使用的MaraDNS-deadwood。 用C,C ++编写 尺寸小于800 KiB 很轻 设置简单 它具有的特点 はじめに インターネットで外部ホストと通信するとき普通は「名前」からIP Addressを参照するDNS (Domain Name System)を使います。 RouterやServerのBINDに接続するパターンが多いでしょう。DHCP Serverから提供される情報に、DNS ServerのAdderssが含まれるので、これを使うのが一般的です。 IoTの事情 一般のClient Machineの話をしましたが、IoT機器の場合、 DHCP Serverがない DNS Serverがない DNS Serverを使用する権限がない 自分自身がサーバーである と言った事情でDNS Serverを参照できない場合があります。 自前で名前を解決する こうした場
□技適マークのないマイコンボードを国内で使うには? 技適マークのない機器を国内で使うと電気通信事業法や電波法に違反するのは 技適マークのない機器で無線を使っていたので自首してきた。 というサイトで有名になりました。 元々、自分みたいに無線をやっていた人は知っていたはずですけど、このサイトには自分が知りたい肝心なことが書いてありませんでした。 そこで、 総合通信相談所 03-6238-1940 http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ques/faq/ques/ に肝心なところを聞いてみましたよ!! 自分:すいません、ちょっとお尋ねしたいのですが 通相:はいなんでしょう? 自分:いわゆる技適マークのないスマホとかは国内で使うと電波法違反じゃないですか 通相:そうですねぇ 自分:そういうのの動作検証をしたいときには電波暗室とかを使うと思うんですけど、スマホじゃな
2016年9月29日に日本に上陸し、今年で2周年を迎えた「UberEATs(ウーバーイーツ)」。 米国のスタートアップ企業「Uber(ウーバー)」が手掛け、同社が用意した配車用のアプリケーションを使い、飲食店からお客のもとへ食事を配達します。 前回はUberEats(ウーバーイーツ)のプロ配達員“たけさん”にお話を伺いましたが、やはりそこは自分で体験しないと納得ができない。せっかくなので記者もガチンコで働いてみることにしました。 UberEats配達員として働き始めるのは実に簡単。まずはUberの公式サイト上で個人情報や携帯番号などの登録を行います。 その後、東京であれば恵比寿や秋葉原といった交通の便がいい場所にある、UberEatsの営業センターに向かいます。 営業センターでやることはふたつ。ひとつは配達に使う車両の登録や支払先の銀行登録を済ませること。もうひとつは配達用のバッグを受け取
「ここは本当に研究所なのか?」──。目の前に広がる円形講義室の様子は、大学の授業風景そのもの。男性がスーツを着ていなければ、会社の中にいるとは思えない。記者は2018年10月末に、この不思議な場に潜入した。 ダイキン工業は2018年4月、淀川製作所(大阪府摂津市)にあるテクノロジー・イノベーションセンター内に「ダイキン情報技術大学」を開講した。通うのは、大学の開設と同時期に入社したばかりの新入社員351人のうち、理系出身者を中心に希望を募り、自ら手を挙げた100人。そのうち85%が大学院卒、男女比率は4:1だ。 「ダイキン情報技術大学」の授業風景。生徒は2018年4月の新入社員351人のうち、自ら希望した100人。2年間、現場には配属されず、大学通いに専念してAIやIoTを学ぶ。100人は全員が名札を着け、腕章をしている 彼ら彼女らは何と2年間、ダイキン情報技術大学の「生徒」に専念すること
どうして新卒でリクルートという会社を選んだのか理由を語り始めたら、そもそもなぜweb業界に進んでエンジニアになったのかから書き始めてしまい、会社とはあまり関係無く、個人的な要素が強い内容だったので別記事に分けました。よろしければご覧ください。 僕がwebエンジニアとして、会社を選んでいた基準は最終的に以下のような内容でした。 1. 入社同期が多く、他にも良い仲間に出会うことができる確率が高い 2. 会社自体が大きくブランドが強い、ヒト・モノ・カネ・情報と言ったリソースが十分にある 3. 年齢に関係なく、努力や実力次第で `1.` に裁量権を持つ文化がある 要するに、名のある大企業だけどベンチャーのような風土のある会社といったところでしょうか。これを満たしていれば、あとは環境要因よりも己の努力要因が大きいと思っていました。なので条件を満たすと思っていたリクルートが受かった時点で特に他の会社を
THE世界大学ランキング2018が発表 イギリスの高等教育専門誌「THE(Times Higher Education)」は9月5日、14回目となる2018年の「THE世界大学ランキング」を発表しました。1457校がサブミット(登録完了)し、81カ国1102校(前回は980校)の順位が示されました。トップは前回と同じオックスフォード大学。2位はケンブリッジ大学で、1位、2位をイギリス勢が独占。 世界のベスト10を国別に見るとアメリカ7校、イギリス3校、スイス1校。10位まで順位の変動はありましたが顔触れは前回とほぼ同じで、10位タイで、前回のカリフォルニア大学バークレー校(今回18位)と今回のペンシルバニア大学(前回13位)が入れ替わりました。 日本からは今回も100位以内に東京大学と京都大学の2校がランクインしました。東京大学は前年より7つダウンの46位、京都大学は17ランクアップして7
Raspberry Pi 3を購入しました。 Raspberry Pi は BとAと2を持っていたので、同様にシリアルケーブルをつないで、コンソールログインしようとしたら・・・ん??? なーんにもターミナルに表示されません。 世の中の人々に聞いて回ると・・・なんと!デフォルトではうまく接続できないとな!! しかも、いろいろ解決策があって、ゴチャゴチャしてます。 なので、私のRaspbian環境に合わせて、ここに記しておくことにします。 Raspbianは「2016-11-25-raspbian-jessie.img」を使っています。 まず、良くわからないことだらけなので、調べたことをまとめておきます。 ◆Raspberry Pi 3 (RPi3) の UART(シリアル通信)について・・ 1. RPi3 では、Bluetooth機能が加わったため、その通信に従来のシリーズで利用していたUR
Just want to say that I am really grateful for Overleaf, it has enabled a slew of research and teaching development in my work that would have been annoyingly difficult before. Even people who don’t know LaTeX are participating with me on research proposals and that’s saying something if you know what LaTeX is like for the uninitiated. Thanks. And thanks for the support!!
この記事は、線形代数において重要な「行列式」の概念だけを、予備知識ゼロから最短距離で理解したい人のための都合のいい記事です。 そのため、わかっている人から見れば「大雑把すぎじゃね?」「アレの話するんだったらアレの話もしないとおかしくね?」という部分が少なくないかもですが、趣旨をご理解いただいた上でお付き合いください。明らかな間違いに関しては、ご指摘いただけますと助かります。 線形変換 ↑座標です。 座標を変形することを考えます。つまり、座標変換です。 座標変換にもいろいろあって、以下のようにグニュッと曲げたやつ も座標変換には違いありませんが、今回ここで考えるのは線形変換だけにします。線形変換とは大雑把に言えば「すべての直線を直線に保つ」「原点を動かさない」という条件を満たす変換です。 そういう変換には例として、伸ばしたり縮めたりの拡大・縮小(scale)、原点中心に回す回転(rotate
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